亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Soap Film Transfer Printing for Ultrathin Electronics

转印 材料科学 可伸缩电子设备 数码产品 曲率半径 纳米技术 柔性电子器件 曲率 粘附 光电子学 墨水池 印刷电子产品 复合材料 电气工程 工程类 流量平均曲率 平均曲率 数学 几何学
作者
Lixuan Che,X Hu,Huiqiong Xu,Yuanbo Liu,Cunjing Lv,Zhan Kang,Mengxi Wu,Rongfu Wen,Huaping Wu,Jiayi Cui,Kun Li,Guangliang Qi,Yangjun Luo,Xuehu Ma,Feiyi Sun,Xiaogang Li,Junshan Liu
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (15)
标识
DOI:10.1002/smll.202308312
摘要

Abstract Flexible and stretchable electronics have attractive applications inaccessible to conventional rigid electronics. However, the mainstream transfer printing techniques have challenges for electronic films in terms of thickness and size and limitations for target substrates in terms of curvature, depth, and interfacial adhesion. Here a facile, damage‐free, and contamination‐free soap film transfer printing technique is reported that enables the wrinkle‐free transfer of ultrathin electronic films, precise alignment in a transparent manner, and conformal and adhesion‐independent printing onto various substrates, including those too topographically and adhesively challenging by existing methods. In principle, not only the pattern, resolution, and thickness of transferred films, but also the curvature, depth, and adhesion of target substrates are unlimited, while the size of transferred films can be as high as meter‐scale. To demonstrate the capabilities of soap film transfer printing, pre‐fabricated ultrathin electronics with multiple patterns, single micron resolution, sub‐micron thickness, and centimeter size are conformably integrated onto the ultrathin web, ultra‐soft cotton, DVD‐R disk with the minimum radius of curvature of 131 nm, interior cavity of Klein bottle and dandelion with ultralow adhesion. The printed ultrathin sensors show superior conformabilities and robust adhesion, leading to engineering opportunities including electrocardiogram (ECG) signal acquisition and temperature measurement in aqueous environments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI5应助机智冰姬采纳,获得10
2秒前
十三完成签到,获得积分20
6秒前
13秒前
漫漫发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
小张完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
25秒前
28秒前
现代CC完成签到 ,获得积分10
30秒前
科研通AI5应助漫漫采纳,获得10
31秒前
展锋发布了新的文献求助10
32秒前
陶醉元冬完成签到,获得积分10
33秒前
bkagyin应助爱听歌凤灵采纳,获得10
33秒前
英姑应助123采纳,获得10
36秒前
斯文败类应助奥黛丽悟空采纳,获得10
40秒前
42秒前
43秒前
46秒前
50秒前
桐桐应助111采纳,获得10
55秒前
56秒前
爱听歌凤灵完成签到,获得积分10
58秒前
今日发布了新的文献求助10
1分钟前
Lucas应助七色光采纳,获得10
1分钟前
充电宝应助彭蓬采纳,获得10
1分钟前
Splaink完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助花骨头采纳,获得10
1分钟前
今日完成签到,获得积分10
1分钟前
蕊蕊应助奥黛丽悟空采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
111发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
Owen应助xuan采纳,获得30
2分钟前
七色光发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI5应助杭州007采纳,获得30
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5220743
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4394021
关于积分的说明 13680050
捐赠科研通 4256994
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2335881
邀请新用户注册赠送积分活动 1333500
关于科研通互助平台的介绍 1287918